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  • 重慶布下石墨烯產業“先手棋”

    3月上旬,全球首批量產石墨烯手機在重慶發布。重慶如何脫穎而出掌握石墨烯頂尖研發技術?圍繞石墨烯發展產業,重慶怎樣下好這盤“大棋”? 一、 率先擁有全球領先技術的石墨烯單層薄膜材料量產工藝 石墨烯產業在重慶市的崛起,離不開它的前端研發平臺——2011年,中科院重慶研究院成立伊始就確立將石墨烯研發作為主要研究方向,并于當年底研發出大面積石墨烯薄膜制造工藝。 兩年后,該院在實驗室內成功研制出國內首片15英寸的單層石墨烯薄膜。這將為手機、電腦等電子產品制造業帶來劃時代變革。 尖端科研成果的誕生,讓各方產業資本很快嗅到潛在商機。隨后,由上海南江集團出資、中科院重慶研究院提供知識產權和技術、共同組建的重慶墨希科技有限公司應運而生,專門開發、生產石墨烯薄膜原材料。2013年底,該公司大面積單層石墨烯薄膜生產線在重慶高新區金鳳園區投產運行。這條生產線使得石墨烯生產成本降至原來的1/3,每平方米成本約350元,實驗室生產的原......閱讀全文

    石墨烯:未來材料寵兒

    今年3月,浙江大學利用石墨烯等材料制成世界“最輕材料”。   想在一秒鐘內下載一部高清電影嗎?石墨烯調制器的問世或許能讓這個愿望得以實現。   美國華裔科學家張翔教授的研究團隊用石墨烯研制出一款調制器,這個只有頭發絲四百分之一細的光學調制器具備的高速信號傳輸能力,有望將互聯網傳輸速度提高一萬倍。

    重慶布下石墨烯產業“先手棋”

       3月上旬,全球首批量產石墨烯手機在重慶發布。重慶如何脫穎而出掌握石墨烯頂尖研發技術?圍繞石墨烯發展產業,重慶怎樣下好這盤“大棋”?   一、 率先擁有全球領先技術的石墨烯單層薄膜材料量產工藝   石墨烯產業在重慶市的崛起,離不開它的前端研發平臺——2011年,中科院重慶研究院成立伊始就確立將石

    全球最大石墨烯項目落戶重慶

      近日,重慶墨希科技有限公司正式在重慶高新區注冊成立,注冊資本2億元,標志著中科院與上海南江集團合作投資5億元的大面積單層石墨烯薄膜生產線項目正式落戶重慶高新區金鳳電子信息產業園。   石墨烯是未來超級計算機、筆記本電腦及手機等設備顯示屏的生產材料。大面積單層石墨烯薄膜生產線項目全面建成投產后可

    石墨烯鉑復合材料

      日前,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體所低溫等離子體應用研究室博士王奇等人,采用低溫等離子體技術成功制備出分散性良好的石墨烯鉑納米復合材料。相關成果日前已發表在應用物理領域的頂級期刊《應用物理快報》上。   石墨烯鉑復合材料可以提高燃料電池的反應效率,在航天航空、能源、環境等領域有著極為廣

    石墨烯材料新時代興起-抓住石墨烯發展的重大機遇

      在當今的中國與世界,關于石墨烯可能引發的材料革命乃至新技術革命討論非常熱烈。最近,我到北京、上海、廣州、深圳、江蘇、浙江、黑龍江、山東、陜西和中科院、清華大學等地方和研究機構對石墨烯進行了調研。石墨烯具有非常大的發展潛力和應用前景,我們必須統籌規劃,精心布局,緊緊抓住石墨烯研發和產業化所帶來的重

    石墨烯復合材料的未來

      石墨烯以其優異的性能和獨特的二維結構成為材料領域研究熱點。6月2日下午,石墨烯公益沙龍暨青年科學家快樂足球邀請賽在惠山經濟開發區科創中心工會創業中心成功舉辦,來自國內各大高校及科研院所等單位的青年科學家、石墨烯行業的企業家、創投基金負責人齊聚一堂,參與了石墨烯沙龍交流及球場競技,活動氣氛熱烈。 

    重慶石墨烯產業發展排名進入全國前十

      7月22日,第三屆中國(重慶)石墨烯產業發展高峰論壇在西部(重慶)科學城開幕,包括4名院士在內的高校院所、科研機構和投資機構等200余名代表,將在為期3天的活動中圍繞石墨烯產業技術研究、最新成果和市場應用展開討論。論壇上發布了《中國石墨烯產業發展競爭力指數(永安指數)2023》。指數顯示,重慶石

    石墨烯已經不能滿足?“奇跡材料”石墨炔誕生

    據最新一期《自然·合成》報道,美國科羅拉多大學研究人員開展的一項研究,已成功合成出科學家們數十年來孜孜以求的一種新型碳——石墨炔。該成果填補了碳材料科學長期存在的空白,或為電子、光學和半導體材料研究開辟全新的途徑。 長期以來,科學家們不斷探索構建新的碳同素異形體,石墨炔正是研究的焦點之一,因為它

    完善石墨烯基材料測試標準體系-劃出石墨烯的“及格線”

      日前,由中科院山西煤炭化學研究所(簡稱山西煤化所)獨立提出并完成、歷時4年修改完善的燃燒法測量石墨烯基材料灰分含量國際標準,經中國、加拿大、韓國、德國等多國科學家審核后正式發布。  該方法完善了石墨烯基材料測試標準體系,顯著提高了石墨烯基材料灰分測試效率和分析結果的準確性,得到國內外科學家和產、

    石墨烯材料探路二維材料“新世界”

    盡管芯片制程已經一步步逼近物理極限,人們對集成電路性能和尺寸的要求卻絲毫沒有降低。基于新結構、新原理的二維半導體器件以其獨特的性能,有望解決硅基器件面臨的“瓶頸”。然而,二維材料超薄的厚度(原子級厚度)使其十分脆弱,加工制造過程中極易造成材料損傷或摻雜,從而導致器件實際性能與預期存在巨大差異。

    石墨烯阻燃新材料打破國際壟斷

      記者日前獲悉,由無錫興達泡塑新材料股份有限公司與常州第六元素材料科技股份有限公司,合作研發的石墨烯阻燃型EPS新材料成功實現產業化。  據了解,該材料在我國的應用也呈上升趨勢,但我國建筑外保溫市場阻燃型石墨EPS市場被國外品牌壟斷。為打破國外對新型阻燃型EPS新材料的壟斷,促進我國EPS材料的轉

    石墨烯:奇跡材料的路與遠方

      "奇跡材料"的路與遠方  作為新一代碳納米材料,石墨烯具有優異的理化性質,是電子、光學、磁學、生物醫學、儲能等領域最具應用潛力的前沿材料之一。從2004年在實驗室被發現至今,石墨烯獲得了廣泛的關注和源源不斷的資金與研發投入,我國對石墨烯材料的研究進程位居全球前列,各級政府也給予了較大支持。近年來

    石墨烯材料電池負極的技術缺陷

    1)制備的單層石墨烯片層極易堆積,比表面積的減少使其喪失了部分高儲鋰空間;2)首次庫倫效率低,一般低于 70%。由于大比表面積和豐富的官能團,循環過程中電解質會在石墨烯表面發生分解,形成SEI 膜;同時,碳材料表面殘余的含氧基團與鋰離子發生不可逆副反應,造成可逆容量的進一步下降;3)初期容量衰減快;

    “神奇材料”石墨烯“聯姻”硅基技術

      據物理學家組織網7月10日(北京時間)報道,奧地利、德國和俄羅斯的科學家們合作研發出一種新方法,可以很好地讓“神奇材料”石墨烯同現有占主流的硅基技術“聯姻”,制造出在半導體設備等領域廣泛運用的石墨烯-硅化物。相關研究發表在英國自然集團旗下的《科學報告》雜志上。   石墨烯是從石墨材料中剝離出來

    擊敗石墨烯-新材料之王將易主?

      2019年的Nature、Nature Chemistry、JACS等頂刊中,新型納米材料表現優異,其中金屬有機骨架材料(MOF)、石墨炔(GDY)、金屬碳化物/氮化物(MXene)和黑磷(BP)材料作為當中的佼佼者,得到了越來越多的關注。  翻紅明星  MOF  MOF是Metal Organ

    淺談石墨烯四大應用領域-“石墨烯+”成材料領域發展新趨勢

      工信部、發改委和科技部在前期發布《發關于加快石墨烯產業創新發展的若干意見》,明確了石墨烯未來先導產業的地位,“石墨烯+”戰略有望提升中國制造業在全球的競爭力,石墨烯同下游應用產業的結合將提供豐富的投資機會,因此我們將發布石墨烯行業系列研究報告,梳理相關投資機會。第一篇石墨烯報告主要梳理了石墨烯的

    石墨烯:“后硅時代”的新潛力材料

      石墨烯是一種由碳原子緊密排列而成的蜂窩狀結構的二維晶體,看上去近似一張六邊形網格構成的平面。它是目前已知最薄的一種材料,單層的石墨烯只有一個碳原子的厚度,屬于納米材料的一種。   2004年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆(AndreGeim)和康斯坦丁·諾沃肖洛夫(Konstantin

    納米新材料導電性“秒殺”石墨烯

      據物理學家組織網1月11日報道,美國研究人員首次合成出層狀2D結構的電子晶體,從而將這一新興材料帶入納米材料“陣營”。研究人員表示,合成層狀電子晶體導電性能甚至優于石墨烯,有望用于研制透明導體、電池電極、電子發射裝置以及化學催化劑等諸多領域。新研究發表在最新一期《美國化學會志》上。  電子晶體屬

    納米新材料導電性“秒殺”石墨烯

      據物理學家組織網1月11日報道,美國研究人員首次合成出層狀2D結構的電子晶體,從而將這一新興材料帶入納米材料“陣營”。研究人員表示,合成層狀電子晶體導電性能甚至優于石墨烯,有望用于研制透明導體、電池電極、電子發射裝置以及化學催化劑等諸多領域。新研究發表在最新一期《美國化學會志》上。  電子晶體屬

    學者綜述石墨烯基材料介導免疫調控

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511851.shtm

    學者綜述石墨烯基材料介導免疫調控

      南方醫科大學口腔醫院教授邵龍泉團隊結合團隊的前期研究,在石墨烯基材料介導免疫調控研究方面綜述了前人進展。近日,相關綜述文章在線發表于《納米技術》。  文章指出,石墨烯基材料廣泛應用于組織工程和再生醫學,是生物材料領域中的最具發展潛力的材料之一。免疫調控在組織修復與愈合過程中發揮重要作用。  論文

    石墨烯神奇材料-為將來把“電”充滿

       分析測試百科網訊 石墨烯作為獨具特色的新材料多次引起人們的關注,成為這個國內最大規模、最具影響力的“明星”材料。石墨烯到底有哪些神奇之處,能為人們帶來什么驚喜?小編匯集了一些專家的見解,整理如下:圖片來源網絡   人類正行進在以硅為主要物質載體的信息時代,下一個量子時代,石墨烯很可能嶄露頭角 

    氣泡模板衍生法制備石墨烯多孔材料

      最近,清華大學材料學院朱宏偉教授團隊和中國航發北京航空材料研究院何利民研究員合作在Advanced Functional Materials上發表文章,提出了一種在氣-液界面組裝制備石墨烯多孔材料的通用方法,該文入選了該期的內封底。  石墨烯多孔材料可兼具石墨烯優良的本征性質和多孔材料特殊的結構

    石墨烯“表親”錫烯新鮮出爐-這種材料或能100%導電

    二維晶體材料家族迎來“小鮮肉” 石墨烯“表親”錫烯新鮮出爐  近日,中美科學家攜手成功研制出由單層錫原子構成的厚度小于0.4納米的二維晶體——錫烯(Stanene)薄膜。理論預測稱,這種材料或能100%導電。研究人員希望下一步能盡快證實其優異的電學屬性。  科學家們迄今研制出了多種二維材料,包括硅

    新型石墨烯材料薄如紙硬如鋼

      據美國物理學家組織網4月21日報道,澳大利亞悉尼科技大學的科學家日前宣布,他們開發出了一種厚度和紙相當、強度比鋼還高的石墨烯復合材料,這種納米結構的石墨烯材料復驗性測試結果良好,有望在汽車制造、航空工業、電子以及光學等領域引發革命性變革。相關論文發表在最新一期《應用物理學》雜志上。

    我國石墨烯纖維復合材料產業前景廣闊

       “自2010年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫教授捧起諾貝爾物理學獎那一刻起,石墨烯一舉成為舉世矚目的新材料。”  目前,歐洲、美國、日本、中國等眾多國家,都把石墨烯列為本世紀最重要的新材料進行研究和開發,并已在新能源、電子、新材料等方面取得重要進展和初步應用效果,

    石墨烯基功能材料研究獲新進展

      如何實現在納米尺度上精細調控石墨烯基本結構單元的物理化學性質,并基于自組裝策略,實現孔隙結構高度發達且內部織構獨特的功能化石墨烯及其復合材料的可控構筑,是一個富有挑戰性的難題。  日前,大連理工大學教授邱介山研究小組以鎳鈷基氫氧化物納米線和2D石墨烯為前驅體,基于柯肯達爾效應的陰離子交換策略,通

    濟寧新材料園石墨烯產品獲國際認證

    ?? 6月28日,“Graphene2018”全球石墨烯春季大會在德國德累斯頓舉辦,聚集了包括多位諾貝爾獎得主在內的700余位石墨烯行業人士。會上,中科院院士劉忠范代表濟寧新材料產業園山東利特納米技術有限公司領取了國際石墨烯產品認證中心(IGCC)頒發的全球首張石墨烯材料產品認證書。  IGCC是全

    愛爾蘭利用石墨烯開發出新型生物材料

      愛爾蘭先進材料和生物工程國家研究中心(AMBER)和德國科學家合作,開發出一種新型生物材料,用于心臟病和燒傷患者的組織再生。這項研究成果發表在材料學科國際權威雜志《先進材料》上。   對于神經損傷的病人來說,目前要修復超過兩厘米的神經損傷非常困難。一個可能的方法是通過具備再生能力的生物材料,與一

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      愛爾蘭先進材料和生物工程國家研究中心(AMBER)和德國科學家合作,開發出一種新型生物材料,用于心臟病和燒傷患者的組織再生。這項研究成果發表在材料學科國際權威雜志《先進材料》上。  對于神經損傷的病人來說,目前要修復超過兩厘米的神經損傷非常困難。一個可能的方法是通過具備再生能力的生物材料,與一種

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